LTT-9779 b — ультрагорячий нептун (Rp≈4.7 R⊕, Mp≈29 M⊕, P=19 ч) в пустыне горячих нептунов. Наблюдения JWST/NIRSpec G395H фазовой кривой в ближнем ИК-диапазоне (проникающем сквозь высотные облака, известные по NIRISS/SOSS) выявили: CO и CO2 доминируют на всех фазах с объёмными долями ~10⁻¹ и ~10⁻⁴, что указывает на глобально перемешанный углеродный резервуар. Слабее виден H2O, предварительно — SO2 (продукт фотохимии). Отношение C/O≈1, металличность >500 солнечной, согласуется с равновесной химией горячих атмосфер. Высокая металличность увеличивает молекулярную массу и снижает диссипацию, помогая планете удержать оболочку в зоне испарения. Это редкая возможность изучать выживание и химию атмосфер в экстремальных условиях.
Астрономы не понимали, почему в «пустыне горячих нептунов» — области вплотную к звёздам — почти нет планет размером с Нептун. Считалось, что там они обречены: близость к звезде испаряет атмосферу, оставляя голое каменное ядро. Но экзопланета LTT-9779 b, в 29 раз тяжелее Земли и с орбитой в 19 часов, выжила. Телескоп Джеймса Уэбба заглянул в её дышащий жаром мир.
С помощью анализа света и наблюдения прохождений по диску звезды учёные выяснили: атмосфера набита углеродом — угарным и углекислым газом. Их в десятки тысяч раз больше, чем паров воды. Соотношение углерода к кислороду почти единица, а тяжёлых элементов в 500 раз больше, чем на Солнце. Такая смесь не даёт планете испариться: тяжёлые молекулы, словно нити кокона, прочно удерживают газовую оболочку. При этом LTT-9779 b отражает 80% света — это самая блестящая из известных экзопланет, гигантское зеркало в космосе. Дэвид Шарбонно, пионер метода прохождений, и не предполагал, что планеты способны на такую хитрость.
🎯 Дневная сторона LTT-9779 b накалена до 2000 °C — это как температура спирали электроплитки, раскалённой докрасна.